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パルス発生器付きの強力な電圧コンバーター 12/350 V。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電圧変換器、整流器、インバーター

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コンバータの概略図を図に示します。 DA1 チップには、動作周波数約 1006 kHz のクロック パルス ジェネレーターである KR1VI50 高精度タイマーが組み込まれています。

パルス発生器付きの強力な電圧変換器12/350V
(クリックして拡大)

DA3 チップの出力 1 から、信号は D フリップフロップ DDL の入力に供給されます。 DD1マイクロ回路の出力QおよびQにパルスが現れ、トランジスタVT1およびVT2のドライバを通って、パルス変圧器T3が負荷であるキートランジスタVT4、VT1のゲートに到達します。

変圧器の二次巻線からの電圧は、ダイオード VD2 ... VD5 の整流器によって整流され、並列接続された 9 つのコンデンサ C10 と CXNUMX で構成されるフィルタによって平滑化されます。

サイリスタパルス発生器には 350 V の定電圧が供給されます。

図に示されているタイミング回路の要素のパラメータを使用すると、デバイスの出力のパルス電流は10 A(電圧270 ... 350 Vで)に達する可能性があります。

過負荷の場合、出力パルスの周波数は要素 R23、VD7、C14 によって制限され、これらの要素は分圧器 R15、R16 を介して、トランジスタ VT5 上の発電機の動作を一時停止する電圧を供給します。 抵抗 R13 は出力パルスの持続時間を変更できるため、出力電力を調整できます。 抵抗 R13 は出力パルスの繰り返し率を選択します。

このデバイスでは次の種類の無線コンポーネントが使用されています。 固定抵抗器 - MLT、R23 - ワイヤ、可変抵抗器 R13 および R18 - 任意のタイプ。 無極性コンデンサタイプ K10-17。 トランジスタ VT1、VT2、VT5、VT6 - 任意のシリコン タイプ KT315、KT3102 VT3、VT4 として、著者は Motorola トランジスタを使用しましたが、パルスドレイン電流 (at) に応じてそれぞれ選択して、安価な国産トランジスタに置き換えることができます。少なくとも 10 A)。

トランス T1 は、GoldStar モニターの一次電源から産業用に使用されます。 5 V 電源の二次巻線を巻線 I、II として使用し、ネットワーク キーの一次巻線を巻線 III として使用しました。 トランスは、M2000NM ブランドのリング フェライト コア (サイズ K38x16x9) に巻くことにより、独立して作成できます。

一次巻線には 6 ターンの PEV-2-1,5 mm ワイヤが含まれています。 二次巻線 - PEV-190 ワイヤ 2 mm で 00,5 ターン。 巻線は慎重に絶縁する必要があり、設計をデバッグした後、エポキシで充填することをお勧めします。 デバイスは、オシロスコープで回路ノードの動作を確認して構成する必要があります。

セットアップ中、負荷として、出力と同等の負荷、つまり100 Vで220 Wの電力を持つXNUMXつの直列接続された電球を接続する必要があります。

著者: Semyan A.P.

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